一种Transformer神经网络推理加速电路

    公开(公告)号:CN117077745A

    公开(公告)日:2023-11-17

    申请号:CN202311063129.2

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种Transformer神经网络推理加速电路,包括:控制单元、输入数据缓冲单元、数据路由器、计算流水线和输出累加器。控制单元用于从外部存储器读取权值矩阵,控制数据路由器、计算流水线和输出累加器协调工作。输入数据缓冲单元用于从外部处理器获取目标数据并进行乒乓缓存。数据路由器用于将目标数据分发给各计算单元。计算流水线中用于进行加权求和运算。输出累加器用于在每次计算单元完成加权求和运算之后,对计算单元加权求和运算结果进行累加,并将累加结果输出给外部处理器。本发明提供的Transformer神经网络推理加速电路加快了基于Transformer神经网络模型的全连接层的前向推理过程。

    一种硅基全集成单光子雪崩二极管的定时抖动建模方法

    公开(公告)号:CN116680875A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310559922.5

    申请日:2023-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种硅基全集成单光子雪崩二极管的定时抖动建模方法,包括:获取单光子雪崩二极管的电学仿真数据和单光子雪崩二极管的光学仿真数据;获取电子的微观电离率、电子的宏观电离率、空穴的微观电离率、空穴的宏观电离率和初始雪崩电流前沿传播速度;使用预设的雪崩建立时间分布模型进行处理,得到雪崩建立时间分布;使用预设的雪崩传播时间分布模型进行处理,得到雪崩传播时间分布;使用预设漂移扩散时间分布模型进行处理,得到中性区漂移扩散时间分布;将雪崩建立时间分布、雪崩传播时间分布和中性区漂移扩散时间分布进行离散卷积操作,获取单光子雪崩二极管的定时抖动。本发明能够提高单光子二极管的定时抖动计算效率。

    一种高精度多事件时间数字转换器及转换方法

    公开(公告)号:CN115390423B

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202211007366.2

    申请日:2022-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种高精度多事件时间数字转换器,包括:锁相环,用于生成多相位时钟簇信号;低位转换电路,以多相位时钟簇信号为基准对START信号与STOP信号之间的时间间隔进行初步量化,输出低位转换结果,同时将START信号、STOP信号与多相位时钟簇信号进行同步处理,输出高位转换START信号、高位转换STOP信号以及高位转换时钟信号;高位转换电路,以高位转换时钟信号为基准对START信号与STOP信号之间的时间间隔进行量化,输出高位转换结果;数据接口,用于整合低位转换结果与高位转换结果。本发明的高精度多事件时间数字转换器具有良好的鲁棒性,较高的精度,且具备多事件检测能力。

    一种全封闭介质自循环润滑高速滚动轴承

    公开(公告)号:CN114934954B

    公开(公告)日:2023-02-07

    申请号:CN202210510434.0

    申请日:2022-05-11

    Abstract: 一种全封闭介质自循环润滑高速滚动轴承,包括轴承内圈、滚珠、轴承外圈和壳体;轴承内圈包括圆筒形的轴连接部分和圆环形的封闭端面部分,轴连接部分的一端与封闭端面部分的内端面连接,封闭端面部分的内端面设置曲面结构,曲面结构包括槽区与非槽区;滚珠和轴承外圈位于轴承内圈与壳体形成的封闭空间,滚珠设置于轴连接部分外圆柱面与轴承外圈内圆柱面之间,轴承外圈一侧端面与曲面结构之间、另一侧端与壳体之间均形成空腔;轴承外圈上沿轴向开有通槽孔,在轴承运转过程中,润滑介质沿空腔‑滚珠‑曲面结构‑通槽孔‑空腔的路径循环。本发明降低了滚动轴承发热引起的整体温升,简化了轴承润滑系统,且实现了更好的润滑功能。

    一种应用于直接飞行时间激光雷达的噪声抑制电路

    公开(公告)号:CN115542295A

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202211022726.6

    申请日:2022-08-24

    Abstract: 本发明提供了一种应用于直接飞行时间激光雷达的噪声抑制电路,设计的相关性检测背景噪声滤除电路通过对所述电平的电压进行累积来完成对于背景光噪声的滤除,在达到阈值的情况下产生VALID信号输出至复位信号产生电路。该电路在消除了死区时间的同时相比于现有技术电路的面积大大减小,在与感光元件完成片内集成时可以提高填充率和光子探测效率。此外本发明所设计的运用TDC的自反馈通过复位信号产生电路来控制时间窗口的电路,相比现有的压控延迟单元电路简化了电路结构,且窗口宽度可以通过外部编程精确可控。

    一种自动化ECG测量系统

    公开(公告)号:CN109222957B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201810994827.7

    申请日:2018-08-29

    Abstract: 本发明涉及一种自动化ECG测量系统,包括:模拟前端采集电路模块,用于采集待测体的ECG信号,并将所述ECG信号转换为数字信号;数字算法实现模块,与所述模拟前端采集电路模块连接,用于对所述数字信号进行分类,得到分类结果;测量结果发送模块,与所述数字算法实现模块连接,用于对所述分类结果进行数据处理,得到处理结果;接收模块,用于接收所述处理结果并显示。该自动化ECG测量系统,可以对采集到的ECG信号进行自动分析,从而得出被测待测体的健康状态。

    大规模MIMO协作式用户调度方法

    公开(公告)号:CN106028462B

    公开(公告)日:2019-04-23

    申请号:CN201610345623.1

    申请日:2016-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种大规模MIMO协作式用户调度方法,主要解决现有技术对信道状态信息进行压缩或量化,导致系统的频谱效率降低的问题。其实现步骤是:1.基站发送训练序列到用户,用户根据接收到的信号和发送的训练序列估计信道信息;2.对系统中的用户进行分组,并对用户设置定时器;3.通过定时器找到信道范数最大的用户向本组的其它用户广播其信道状态信息;4.计算本组其他用户与信道范数最大用户之间相关系数,由相关系数小于系统给定阈值的用户向基站反馈其信道状态信息;5.基站计算发送用户集合,并将发送信号进行波束成形后发送给用户。本发明能在对系统和速度影响较小的前提下,有效降低系统反馈量,提高系统下行链路资源。

    基于下采样和插值的低码率图像压缩方法

    公开(公告)号:CN101668196B

    公开(公告)日:2012-02-08

    申请号:CN200910024058.9

    申请日:2009-09-25

    Abstract: 本发明公开一种基于下采样和插值重构的低码率图像压缩方法,主要解决现有低码率图像压缩客观PSNR值不高,主观图像质量中纹理边缘部分不清晰的缺点,其实现步骤为:(1)对原始图像进行拉普拉斯金字塔分解,在低通滤波下采样后产生低频子带信号;(2)对低频子带信号进行方向自适应编码产生压缩后的低码率压缩图像的码流信息;(3)对低码率压缩图像的码流信息进行方向自适应提升解码,产生重构的低频子带信号;(4)对解码后的低频子带信号进行方向波插值恢复,产生重构后的图像。本发明具有低码率压缩客观PSNR值高,边缘及纹理细节比较清晰的优点,能够用于实时压缩图像传输的高质量恢复。

    一种Transformer神经网络推理加速电路

    公开(公告)号:CN117077745B

    公开(公告)日:2025-04-29

    申请号:CN202311063129.2

    申请日:2023-08-22

    Abstract: 本发明公开了一种Transformer神经网络推理加速电路,包括:控制单元、输入数据缓冲单元、数据路由器、计算流水线和输出累加器。控制单元用于从外部存储器读取权值矩阵,控制数据路由器、计算流水线和输出累加器协调工作。输入数据缓冲单元用于从外部处理器获取目标数据并进行乒乓缓存。数据路由器用于将目标数据分发给各计算单元。计算流水线中用于进行加权求和运算。输出累加器用于在每次计算单元完成加权求和运算之后,对计算单元加权求和运算结果进行累加,并将累加结果输出给外部处理器。本发明提供的Transformer神经网络推理加速电路加快了基于Transformer神经网络模型的全连接层的前向推理过程。

    基于多级量化的高精度时间数字转换器

    公开(公告)号:CN117826563A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202410163796.6

    申请日:2024-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于多级量化的高精度时间数字转换器,包括:计数器用于对时间信号进行粗量化得到时间信号包括的参考周期数;开始信号通道用于通过第一延时链对第一剩余时间进行中间量化得到第一内部周期数,并通过将第一延时链复用为环形振荡器对第一剩余时间进行细量化得到第一余差量化结果;停止信号通道通过类似的过程得到第二余差量化结果和第二内部周期数。根据本发明提供的高精度时间转换器,通过将延时链复用为环形振荡器对余差时间进行细量化而不是使用两条延时链对时间信号进行量化;能够避免由两条延时链产生的延迟差,从而提高对时间信号进行量化的效率;同时通过对延时链的复用,能够减小面积开销,简化高精度时间转换器的结构。

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